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DESARROLLO DE CABINA DE EXPERIMENTACIÓN PARA EL CRECIMIENTO DE PLANTAS.
el crecimiento de las diferentes especies de plantas.
Se diseña una tarjeta con un dispositivo Dimmer,
con la nalidad de obtener una salida porcentual a la
alimentación de las lámparas para evitar curvas sub
y sobre amortiguadas en la temperatura, la puesta
en marcha del sistema evitará que las lámparas al
encenderse estén al 100 % en el primer instante, por
lo tanto, estas se encienden de forma porcentual,
dependiendo de la temperatura requerida.
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Figura 4. Control de Luces y Ventiladores
de luces.png de luces.png
Fuente: AUtores.
Para lograr temperaturas cálidas de forma rápida se
implementan dos lámparas incandescentes de 28W de
potencia las cuales son controladas por medio de un
En la PCB se ubica un módulo RS485, con la
sistema de control.
nalidad de realizar la comunicación con los otros
Arduinos. La PCB esta diseñada con borneras
para una fácil conexión y desconexión de los
II-C. Control de Luces y Ventiladores
componentes.
Este módulo se diseña para controlar LEDS
Esta placa es uno de los esclavos del sistema y es
por PWM. Se introduce la idea principal de
funcionamiento de la TDC-PCA, dicha tarjeta se sólo es utilizada para recibir y enviar datos de los
integra con su componente de control que es un sensores.
ARDUINO NANO.
II-E. Control Dimmer.
La comunicación del Arduino Nano con el modulo
La cabina de experimentación requiere un sistema
PCA9685 es mediante los pines de alimentación
de control de temperatura, para ello se implementa
de la parte lógica junto con los pines I2C para la
un TDC-DIMMER. El dimmer-digital-1kw-para-
transmisión de datos. El módulo PCA9685 permite
Arduino-Triac tiene una de potencia que permite
controlar individualmente 16 salidas por PWM con
variar la energı́a eléctrica en una carga resistiva e
12 bits(0-4095) de resolución con frecuencia máxima
inductiva.
de funcionamiento de 1600 Hz, hay que mencionar
que la aplicación desarrollada debe controlar catorce
ventiladores de refrigeración, alimentados a 12V,
Figura 5. Esquema control dimmer
ocho tiras LEDS de alto espectro alimentados a 12V.
El módulo PCA9685 no suple el requerimiento
energético, ya que sus salidas máximas son
de 5V, por lo tanto, se implementa el circuito
integrado ULN 2803, el cual suple la necesidad y
requerimiento energético de los catorce ventiladores
de refrigeración alimentados y las ocho tira LEDS
para intensidades lumı́nicas alimentados con 12V.
El ULN 2803 su salida es de 12V, contiene en su
interior 8 puertas inversoras con transistores NPN
tipo Darlington (combina dos transistores bipolares
conexión permite que la corriente amplicada
por el primer transistor ingrese a la base del
segundo transistor y sea nuevamente amplicada),
mediante esto permite controlar cargas y dispositivos
que requieran alta 24 3.7. Control de Luces y
Ventiladores demanda de corriente.
Fuente: Autores.
La etapa de potencia cuenta con un pin de sincroni-
zación llamado SYNC, este pin muestra el cruce por
cero de la red, y con ello se puede conmutar la salida
de voltaje, y por ende variar la energı́a en la carga,
el pin de activación del TRIAC que se encuentra
en la placa como CH1, gracias a sus sistema de
refrigeración conectado en el pin Vin y GND, el
modulo puede trabajar altas corrientes y mantener una
temperatura moderada, este dispositivo es ideal para
variar la intensidad de lamparas incandescentes.
Figura 6. Dimmer
II-D.
Control de Sensores
El control de los sensores esta diseñado en una
PCB, la cual esta utilizada sólo para la conexión de
los sensores y el Arduino Mega 2560, con la nalidad
de que si se requieren el uso más sensores, estos se
puedan ubicar sin inconvenientes.
Fuente: Autores.